MEDIDAS MITIGADORAS PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO: GENERADOR DE BIOGÁS MEDIANTE EL TRATAMIENTO DE PURINES Miriam Casado Hernández, Cristina Mora Martín y Miguel Sánchez Gamundí. Proyecto NATURGY, Lérida. ÍNDICE • El metano. • ¿Qué es el biogás? • ¿Cómo se produce el biogás?. • Ejemplo de casos de plantas funcionales. • Beneficios de este método frente a otros. • Conclusiones. • Hoja de ruta del biogás y agenda 2030. EL METANO EMISIONES GLOBALES ANUALES ≈ 570 Mt. CH4 FUENTE ANTRÓPICA: FUENTE NATURAL: Metabolismo: descomposición anaerobia de la materia orgánica Descomposición y digestión. 60 % 40 % Fuente: Cienciaybiología El País, 12/12/2016 EL METANO CH4 Fuente: NASA. Datos NOAA EL METANO CH4 CO2 VS. • COV Ciclo de vida corta. Aproximadamente 12 años de permanencia en la atmósfera frente a los 120 años que tarda en descomponerse el CO2. • El metano es aproximadamente 25 veces más potente que el dióxido de carbono. • Pequeñas cantidades de metano dan lugar a un gran efecto invernadero. EL BIOGÁS CH4 +CO2 CASO DE ESPAÑA: GAS NATURAL BIOGÁS Y BIOMETANO -146 instalaciones de biogás. -Producción energética 2,74 TWh. PROVIENE DE: -46 asociadas a vertederos. -Residuos ganaderos y agroindustriales. -34 a EDAR. -Lodos de EDAR. -13 al sector agropecuario. -Fracción orgánica de los residuos domésticos. -7 al sector del papel. APLICACIONES ENERGÉTICAS: Eléctrica. Térmica. Carburante. -El resto al sector químico. FUENTE: MITECO MÉTODOS ¿Cómo se obtiene el biogás? Tipos de residuos orgánicos -R. industria ganadera: purines y estiércol -Restos de industrias agroalimentarias -Resto de mataderos -R. de la industria cereal -R. de la industria aceitera Características de los purines FORSU= Fracción Orgánica de Residuos Sólidos Urbanos Proceso de digestión anaeróbica Hidrolisis Acidogénesis Que sucede: Que sucede: P, CH, G Productos hidrolisis Sustancias simples Ácidos orgánicos Metanogénesis Que sucede: Ácidos orgánicos Acetato e hidrógeno Metano Como funciona: Enzimas descomponen Fácil digerir Como funciona: Como funciona: Bacterias acidogénicas Bacterias metanogénicas Oxidan Consumen acetato Factores que condicionan: Claves Parámetros ambientales Parámetros operacionales pH : Neutralidad Temperatura Alcalinidad: No acidificación Potencial Redox= 300mV Tiempo de retención Nutrientes: Crecimiento Tóxicos e inhibidores: Mínima Velocidad de carga orgánica: Cantidad de MO x V x T Comparación de consumo-producción • UE: 4,5% ↑ 20 % Respecto a 2021 • Alemania: 8% ↓cantidad ↑ potencia • España: 2% • Francia: 2% ↑cantidad ↓potencia FUENTE: EBA Predominio de otras energías renovables EJEMPLOS LIFE SMART AGROMOBILITY, ESPAÑA. • CO2 evitado: 730 TN/año. • Purines de ganado porcino • Capacidad: 150 m3 • Producción: 336 tn de metano al año, 296 litros de combustible y 2100 tn de biofertilizante al año Sauquillo de Boñices, Soria EJEMPLOS GAEC Chagneaud, Francia. • CO2 evitado: 557,2 TN/año • Purines y CIVES (cultivos intermedios orientados a la energía) • Capacidad: 10.000 tn/año • Producción: Electricidad para 468 hogares EJEMPLOS GREENLINE energy, Alemania. • CO2 evitado: 13.650 TnCo2 • Purines, estiércol y ensilado de maíz • Capacidad: 23.000 m3 • Producción: Electricidad y calor para 16.000 hogares CONCLUSIONES IMPACTO MEDIOAMBIENTAL: IMPACTO SOCIAL : • Reducción de gases de efecto invernadero. • Reducción de olores: digerido vs. purín fresco. • Producción de energía renovable autoabastecimiento energético. y • No genera ruido. • Producción de bio‐abono: estabilizados, higienizados. • Impacto visual: diseños integrados en medio (altitud de los digestores, colores). • Sostenibilidad de Sector Ganadero y del Sector Agrícola: sinergias • Generación de una actividad económica (directa e indirecta) HOJA DE RUTA AGENDA 2030 FUENTE: 2023 IPCC REPORT. • Producción mínima de biogás de 10,41 TWh anuales para el año 2030 -> Multiplicar x 3,8 la producción del 2020. • Dado el gran interés del sector, se estima que podría verse superado para esa fecha. WEBGRAFÍA • Global Methane Tracker 2023 – Analysis - IEA. (s. f.). IEA. https://www.iea.org/reports/global-methane-tracker-2023 • Costas, G. (2023, 3 enero). Metano, el gas de efecto invernadero | Ciencia y Biología. Ciencia y Biología. https://cienciaybiologia.com/metano-el-gas-de-efecto-invernadero/ • Arozarena, I. (2016, 12 diciembre). Incremento de emisiones de metano y cambio climático. Alimentos sin desperdicio. https://alimentosindesperdicio.blog/2016/12/12/incremento-de-emisiones-de-metano-y-cambioclimatico/ • Metano | Signos vitales – Climate change: Vital signs of the planet. (s. f.). Climate Change: Vital Signs of the Planet. https://climate.nasa.gov/en-espanol/signos-vitales/metano/ • Version, E. S. R. 2. –. O. I. (s. f.). EBA STATISTICAL REPORT 2022 – OPEN INTERACTIVE VERSION. EBA STATISTICAL REPORT 2022 – OPEN INTERACTIVE VERSION. https://www.europeanbiogas.eu/SR-2022/EBA/ WEBGRAFÍA • Naskeo. (2023, 12 marzo). 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Factores de emisión: Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono. https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/factoresemision_tcm30479095.pdf Biodisol. (2010, 8 enero). Digestión anaerobia. Proceso de producción de biogás - BiodiSol. BiodiSol. https://www.biodisol.com/que-es-el-biogas-digestion-anaerobia-caracteristicas-y-usos-del-biogas/digestionanaerobia-proceso-de-produccion-de-biogas-biocombustibles-energias-renovables/ MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN